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杭州智慧公用通信网路Wi-SUN节点入网流程

Wi-SUN通讯协议在推广之下,逐渐导入至智能电表应用之中,近期更将应用拓展至智能家庭领域之中。由于该联机技术传输距离远、省电等特性,有望在智慧家庭领域大显身手。随着Wi-SUN技术在市场的渗透率逐渐提升,该模块单价竞争力也将逐渐提升,有望在与蓝牙、Wi-Fi抗衡,成为重要的通用通讯协议。Wi-SUN技术特色主要有具备主动随机数跳频。Wi-SUN可用于户外局域网络,FAN的应用主要面向于大型场域中的设施,如智慧电网、智慧路灯等,让公共设施联机到相同场域网络并实现互操作性。Wi-SUN赋予智慧城市灵活性、安全性和互操作性。杭州智慧公用通信网路Wi-SUN节点入网流程

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Wi-SUN是在的ISM频段内运行的技术,无论是其可用的2.4GHz或Sub-GHz频段都是不需要经由授权的频段。在公用事业方面,网络通常由公用事业所有;至于智慧城市的应用所有权则取决于谁拥有基础设施资产。在一些城市中,街道照明设施为公用事业所有,所以他们想拥有两种网络。在另一些城市中,市政当局拥有路灯资产,但他们也会和OEM合作以结合传感器节点等其他应用。在这种情况下,网络可以由城市或第三方OEM合作伙伴拥有,管理该网络的城市或OEM可以引入其他传感器和合作伙伴,将叶节点(Leaf Node)应用程序添加到现有的街道照明网络中。杭州智慧公用通信网路Wi-SUN节点入网流程Wi-SUN的Mesh网状网络具备自动组网与自愈修复功能。

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Wi-SUN使用的是高频频段,这个频段的使用将面临哪些问题?由于是频段,因此多种产品都可使用,容易造成频道的拥塞而影响网络效能。可以透过Wi-SUN 的跳频与CSMA机制来避开同频噪声的干扰与进行信道上传输的发送协调避免矛盾。Wi-SUNMesh如何实现网络中设备的self-configuring and self-healing?Wi-SUN 在网络层支持RPL的协议,以适当的参数配置订定选取父节点的信号强度与联机质量的门限值,可以让节点寻找周边邻近节点来作为其父节点为转发的路径。实际操作中,每个节点会保有多个邻近节点的信息,当其父节点丢失(信号变差或下电),便会从其邻近节点中寻找一个更佳的父节点为其路由。透过这样选取父节点的机制来达成自组网与自疗愈的特性。

WI-SUN智慧城市智能计量:智能电表是电子硬件设备,用于测量包括每天中某个时间在内的公用设施(电力、燃气、水、供暖)的消耗量。智能电表配备无线物联网连接,可使公用设施和提供商自动收集能源信息,远程提供准确的消耗数据,无需人工工作。智能计量设备可测量和监控电、气、水和供暖的消耗,以无线方式将数据传送给服务提供商、城市、市政当局或通过多种途径受益的房东。公用事业提供商可以有效降低其能源分配成本,较大限度地减少浪费,提高生产效率并加快现金流。他们的客户会收到准确和及时的消耗数据,并帮助减少能耗。城市可以更有效地运作,较大限度减少能源资源的损失,并可抑制温室气体排放。在多户住宅中,智能燃气表可实现按使用量精确分配取暖费用。需要使用智能电表来实现需求响应。智能水表也有助于较大限度减少水浪费:在配水过程中,漏水量占比可能会高达 40%。Wi-SUN能使智慧电表、智慧路灯等设备连接到一个公共网络上。

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Wi-SUN联盟的发展愿景乃是基于网状网络协议IEEE 802.15.4g技术规范,通过测试和认证计划提供强大的产品连接性,发展Wi-SUN生态系统,实现智能城市和智慧公用通信网路的互操作性。WI-SUN芯片所具备的特点有IPv6/ 6LowPAN 增强了传感器网络的可扩展性和移动性。发展Wi-SUN生态系统,实现智能城市和智慧公用通信网路的互操作性。Wi-SUN技术特色主要有二,一个是Mesh网状网络,这使得Wi-SUN可以进行长距离传输且具备自动组网与自动修复功能;其二是具备主动随机数跳频,由于Wi-SUN使用的是Sub-GHz频段,一般在此频段会受较多的噪声干扰,但由于Wi-SUN具备主动随机数跳频机制,可以使其讯号在受到噪声干扰时主动选择其他较干净的频段进行信息传输,有效降低组网时间。Wi-SUN可以有效降低组网时间。重庆智慧城市Wi-SUN通讯技术

WI-SUN芯片所具备的特点有双向通讯互动、互联互通。杭州智慧公用通信网路Wi-SUN节点入网流程

Wi-SUN支持多少跳数?网络延迟有多少?多跳后,数据过多对较后的一个节点能耗、寿命有什么影响?Wi-SUN 规格上支持24跳,但目前实际电表的现场应用中,看到的是五跳环境。它采用集中式路由, 可以根据传输质量自动切换上行路由(父节点)并通知BR其父节点信息完成下行路由建立。 以实际测试来看,每一跳间的 RTT (Round Trip Time)大概在 100ms~200ms间,在一个五级环境,从Border Router到第五级节点ping 100 bytes 封包100次的RTT: 较短: 700ms/ 平均: 930ms/ 较长: 1150ms。 多跳对于叶节点的功耗影响较小,对转发节点影响较大。数据过大时,应用层必须切包,因此发送数目封包会变多。若是对于转发节点,负担加重,因此平均功耗必然变大,电池寿命势必减少。杭州智慧公用通信网路Wi-SUN节点入网流程

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